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建筑工程TC5610型塔吊基础施工方案(14页)
建筑工程TC5610型塔吊基础施工方案(14页).doc
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施工方案
上传人:q** 编号:676343 2023-06-14 14页 187.83KB
1、目 录一、编制依据2二、工程概况22.1基本概况22.2塔吊技术指标22。3塔吊基础基本情况3三、塔吊基础位置布置3四、基础承台的设计验算34.1参数信息44.2.荷载计算44。2.1. 自重荷载及起重荷载44.2.2。 风荷载计算44.2。3. 塔机的倾覆力矩54.3。 桩竖向力计算54.4。承台受弯计算64。4.1。 荷载计算64。4。2. 弯矩的计算64。4。3。 配筋计算64。5. 承台剪切计算74。6.承台受冲切验算84。7。 桩身承载力验算84.8。桩竖向承载力验算84.9。桩的抗拔承载力验算9五、施工人员组织105.1塔吊施工项目人员组织105.2塔吊基础施工人员10六、施工机具2、材料准备116.1施工机具及测量仪器116。2塔吊基础施工所需主要材料11七、塔吊桩、基础承台施工127.1塔吊桩施工工艺流程(参见螺旋转钻机施工方案)127.2塔吊基础施工工艺流程127.3塔吊基础施工工艺12八、安全环保措施13TC5610型塔吊基础施工方案一、编制依据建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010塔式起重机设计规范GB/T13752-1992建筑地基基础设计规范GB500072011建筑结构荷载规范GB500092012混凝土结构设计规范GB50010-2010建筑桩基技术规范JGJ97-2008建筑施工安全检查标准JGJ592011建筑施工高处作3、业安全技术规范JGJ8091施工组织设计及建筑结构相关施工图纸等。二、工程概况2.1基本概况本工程位于东面靠JUNCTION SQUARE。总建筑面积27000平方米,结构类型为框剪架结构、钢结构.抗震等级三级,抗震设防烈度七度,建筑设计使用年限为50年,耐火等级二级。本工程建设单位为皇冠发展建设有限公司,设计单位为中国深圳市建筑设计总院有限公司,施工单位为皇冠发展建设有限公司。2。2塔吊技术指标本案塔吊为xx科技发展股份有限公司生产TC5610塔吊。主要技术指标如下:序号技术指标技术数据1塔吊功率35KW2工作幅度56m3起升速度80m/min4塔吊最大起重量6t5最大幅度起重量(56m处)4、1.0t6起重力矩80t/m7回转速度0。65转8塔吊最大独立高度40m9塔吊附着高度220m10标准节宽度1.60m11塔机自重(包括配重)45。6t(配重14.6t)12变幅速度2550m/min13倾覆力矩1552KN/m其他技术参数祥见塔吊使用说明书。2.3塔吊基础基本情况本方案塔吊基础尺寸为500050001000,基础埋深0。100m,承台基础上标高为11.50012。900m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的形式作为塔吊的承重构件,地基为桩地基,承台基础下浇注100厚C15砼垫层。三、塔吊基础位置布置本方案塔吊总计三台,拟布置在1#楼南面、3#楼北面和6#楼南面各一台,具体5、详见附图1施工现场总平面布置图.四、基础承台的设计验算本案塔吊基础尺寸为500050001000,基础埋深0。100m,1、3#楼承台基础上标高为-11。500m,6楼承台基础上标高为-12.900m,基础混凝土等级为C35。基础配筋拟采用HRB400直径详见下面配筋表。基础承台配筋表:L (mm)H (mm)上 层 筋下 层 筋地耐力MPa混凝土架立筋50001000纵横向各25-25纵横向各25-250.16C35914 附图2:TC5610型塔吊基础配筋图桩配筋表:D(mm)桩长度H(m)纵主筋(mm)加强箍(mm)螺旋箍筋(mm)混凝土1000341416122m8150C30具体验算6、过程如下: 依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 1872009)。4.1参数信息塔吊型号:中联QT80CT5610-6塔机自重标准值:Fk1=800。00kN起重荷载标准值:Fqk=20kN塔吊最大起重力矩:M=861.3kN。m非工作状态下塔身弯矩:M=-505.93kN。m塔吊计算高度:H=130m塔身宽度:B=1。6m桩身混凝土等级:C30承台混凝土等级:C35保护层厚度:H=50mm矩形承台边长:H=5.0m承台厚度:Hc=1m承台箍筋间距:S=150mm承台钢筋级别:HRB400承台顶面埋深:D=0m桩直径:d=1m桩间距:a=3.5m桩钢筋级别:HRB400桩入土深度7、:34m桩型与工艺:干作业钻孔灌注桩计算简图如下: 4.2。荷载计算4。2。1。 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值 Fk1=800kN2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=551。0025=625kN 承台受浮力:Flk=550。5010=125kN3) 起重荷载标准值 Fqk=20kN4。2。2。 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a。 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.81.491。951。730.2=0.80kN/m2 =1.20。800.351.6=0。54kN/mb。 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qskH=0.58、4130.00=70.26kNc。 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0。5FvkH=0.570.262) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.80kN/m2) =0.81.581.951.730.80=3.41kN/m2 =1。23。410。351。60=2。29kN/mb。 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qskH=2。29130。00=298。01kNc。 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5FvkH=0。5298。01130.00=19370。63kN.m4.2。3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标9、准组合的倾覆力矩标准值 Mk=505.93+0。9(861.3+4566。81)=4379。37kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=505。93+19370.63=18864。70kN.m4。3。 桩竖向力计算非工作状态下: Qk=(Fk+Gk)/n=(800+625.00)/4=356。25kN Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+Fvkh)/L =(800+625)/4+(18864。70+298。011。00)/4。95=4228.29kN Qkmin=(Fk+Gk-Flk)/n-(Mk+Fvkh)/L =(800+625-125)/4-(18864.70+298。10、011。00)/4。95=-3547。04kN工作状态下: Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(800+625。00+20)/4=361.25kN Qkmax=(Fk+Gk+Fqk)/n+(Mk+Fvkh)/L =(800+625+20)/4+(4379.37+70。261。00)/4。95=1260.35kN Qkmin=(Fk+Gk+FqkFlk)/n-(Mk+Fvkh)/L =(800+625+20-125)/4(4379.37+70。261.00)/4。95=569.10kN4.4.承台受弯计算4.4。1。 荷载计算不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力11、 Ni=1.35(Fk+Fqk)/n+1。35(Mk+Fvkh)/L =1。35(800+20)/4+1。35(4379。37+70。261。00)/4。95=1490.53kN最大拔力 Ni=1。35(Fk+Fqk)/n1.35(Mk+Fvkh)/L =1.35(800+20)/41。35(4379。37+70.261.00)/4。95=937。03kN非工作状态下:最大压力 Ni=1。35Fk/n+1.35(Mk+Fvkh)/L =1。35800/4+1.35(18864。70+298.011.00)/4。95=5497.25kN最大拔力 Ni=1。35Fk/n1.35(Mk+Fvkh)/12、L =1.35800/41。35(18864.70+298.011.00)/4.95=-4957.25kN4.4。2。 弯矩的计算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程第6.4。2条 其中 Mx,My1计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN。m); xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN).由于非工作状态下,承台正弯矩最大: Mx=My=25497.250.95=10444.77kN。m承台最大负弯矩: Mx=My=24957。250.95=9418.77kN。m4。4.3. 配筋计算根据混凝土结构设计规范GB50010201013、第6。2。10条 式中 1系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1。0,当混凝土强度等级为C80时,1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度; fy钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2.底部配筋计算: s=10444.77106/(1.00016.7005000.0009502)=0。1386 =1(1-20。1386)0.5=0.1498 s=1-0。1498/2=0。9251 As=10444.77106/(0.9251950。0360。0)=33013.4mm2顶部配筋计算: s=9418.77106/(1.00016。700500014、.0009502)=0。1250 =1-(1-20.1250)0.5=0.1340 s=1-0。1340/2=0.9251 As=9418。77106/(0.9330950.0360。0)=29517.3mm24。5. 承台剪切计算最大剪力设计值: Vmax=5497。25kN依据混凝土结构设计规范(GB50010-2010)的第6.3。4条.我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 式中 计算截面的剪跨比,=1.500 ft混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1。570N/mm2; b承台的计算宽度,b=5000mm; h0承台计算截面处的计算高度,h0=950mm; fy钢筋15、受拉强度设计值,fy=360N/mm2; S箍筋的间距,S=150mm。经过计算得:Asv=(5497。2501000-0。7001.575000950)150/(360950)=121。491mm24.6.承台受冲切验算 角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算4。7. 桩身承载力验算桩身承载力计算依据建筑桩基础技术规范(JGJ942008)的第5.8。2条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1。354228。29=5708。19kN桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: 其中 c基桩成桩工艺系数,取0。9016、 fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14。3N/mm2; Aps桩身截面面积,Aps=785399mm2.桩身受拉计算,依据建筑桩基技术规范JGJ94-2008 第5。8.7条 受拉承载力计算,最大拉力 N=1。35Qkmin=4788.50kN经过计算得到受拉钢筋截面面积 As=13301。388mm2.由于桩的最小配筋率为0。20,计算得最小配筋面积为1571mm2综上所述,全部纵向钢筋面积1571mm24.8。桩竖向承载力验算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 187-2009)的第6。3.3和6.3.4条轴心竖向力作用下,Qk=361.25kN;偏心竖向力作用下,Qkm17、ax=4228。29kN桩基竖向承载力必须满足以下两式: 单桩竖向承载力特征值按下式计算: 其中 Ra单桩竖向承载力特征值; qsik第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值; qpa桩端端阻力特征值,按下表取值; u桩身的周长,u=3.14m; Ap桩端面积,取Ap=0.79m2; li第i层土层的厚度,取值如下表;厚度及侧阻力标准值表如下:序号土层厚度(m)侧阻力特征值(kPa)端阻力特征值(kPa)土名称11027.77669。67粉土或砂土22-39357。9粘性土31055.871184粉土或砂土41053。291617.7粉土或砂土51057.961791.1密实粉土由于桩的入土深度18、为34m,所以桩端是在第5层土层。最大压力验算: Ra=3。14(1027.77+239+1055.87+1053。29+257。96)+1791.10.79=5827。64kN由于: Ra = 5827。64 Qk = 361。25,最大压力验算满足要求!由于: 1.2Ra = 6993。17 Qkmax = 4228。29,最大压力验算满足要求!4。9.桩的抗拔承载力验算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 1872009)的第6。3.5条偏心竖向力作用下,Qkmin=3547.04kN桩基竖向承载力抗拔必须满足以下两式: 式中 Gp桩身的重力标准值,水下部分按浮重度计; i抗19、拔系数;Ra=3.14(0.7001027.77+0.7502-39+0。7001055。87+0。7001053.29+0。750257.96)=3232。544kN Gp=0.785(34253410)=400。553kN由于: 3232。54+400.55 = 3547.04,抗拔承载力满足要求!塔吊计算满足要求!五、施工人员组织5.1塔吊施工项目人员组织由于塔吊属于大型施工机械设备,它的安全性至关重要,因此塔吊基础的施工应列入项目经理部的主要施工质量控制对象中;由项目经理牵头,技术负责人把关,各部门各司其职,管理好塔吊基础的施工质量与安全.具体施工组织机构如下表所示:姓名职务职责备注项20、目经理塔吊基础施工质量与安全总负责生产经理塔吊基础施工现场组织与安排施工现场安全主要负责人技术负责人负责施工方案的编制与施工技术的审核参与塔吊基础的定位放线及其验线等工作,同时兼顾安全工作。施工员塔吊基础的现场施工技术交底与现场指导及安全监督安全员现场安全监督检查资料员试块制作、钢筋取样、资料报验等土建工长砼的浇筑现场负责,及塔吊预埋脚柱安装兼管安全,特别是用电安全木工工长基础模板支模现场负责兼管安全钢筋工长基础钢筋绑扎现场负责兼管安全5。2塔吊基础施工人员序号工种人数工作内容1砼工1砼振捣及表面收理2木工4配模及安装3钢筋工6钢筋绑扎4电焊工1预埋脚柱安装5电工1现场施工用电送电6普工6零星21、工作及浇灌基础混凝土六、施工机具、材料准备6。1施工机具及测量仪器序号设备、工具名称数量1反铲式挖掘机一台2振动棒一只3交流电焊机一台4钢筋切断机一台5钢筋弯曲机一台6圆盘锯一台7活络板手122把、184把8铁锹4把9经纬仪一台10水准仪一台11安全帽每人一只12手套30付13工具包2只6.2塔吊基础施工所需主要材料序号材料规格、型号数量1钢筋25(HRB400)t2钢筋16(HRB400)t3钢筋4钢筋5竹胶板122024401511张6方木50100600030根7钢管48*3.5若干8螺杆12若干9钢板2mm110砼C3542.51112砼C153.5七、塔吊桩、基础承台施工7。1塔吊桩22、施工工艺流程(参见螺旋转钻机施工方案)7.2塔吊基础施工工艺流程 塔吊基坑土方开挖垫层浇筑基础放线(墨线)验线底层钢筋网绑扎塔吊预埋脚柱安装固定上层钢筋网绑扎塔吊基础模板支模塔吊基础钢筋模板验收塔吊基础砼浇筑砼养护7.3塔吊基础施工工艺基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台SCD200型水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高2030,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整度为50。垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,23、立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。基础放线(墨线):在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,弹墨线示之;最后通知技术负责人进行验线。底层钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,同时在塔吊预埋脚柱区域内钢筋网应采用点焊加固,最后放置底层钢筋网垫块。塔吊预埋脚柱安装、固定:由于本案塔吊基础高1350,比塔吊预埋脚柱高,为保证脚柱上部螺栓孔能露出基础24、砼表面,在预埋脚柱底部加焊一段长约500的14角钢;接着将四个预埋脚柱安装到塔吊标准节上,同时在四个预埋脚柱上焊接剪刀撑予以加固;然后用经纬仪将塔吊定位轴线投测到底层钢筋网上,弹墨线喷白漆示之,同时将预埋脚柱位置处边线测放出来;接着利用反铲挖掘机将安装有预埋脚柱的标准节吊入基坑,放到底层钢筋网上,具体位置为上一步骤测放出来的脚柱位置线内;然后利用水准仪测出标准节上部四角四个螺栓孔处的标高,根据高低差值,在底层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,直至四角标高差值在2mm以内;最后将其与底部钢筋网焊接牢固。基础上部钢筋网绑扎:首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按25、设计间距放置到位,进行绑扎,上部钢筋网可以采用梅花状绑扎.基础支模:采用15厚多层板做面板,50100木方做背楞,48钢管做外楞的模板支撑体系。钢筋、模板验收:以上工作完成后,通知项目技术负责人及监理单位进行钢筋、模板验收。塔吊基础砼浇筑:本案中塔吊基础砼采用商品砼,砼在振捣过程中要充分,快插慢拔,均匀振捣,避免过振.待砼初凝后,进行砼表面压光处理。同时留置砼试块。塔吊基础砼养护:本案砼施工处于夏季,砼养护采用浇水覆盖养护,连续养护不少于7天。当塔吊基础砼强度达到不少于设计值的90上时方可进行塔吊上部结构安装。八、安全环保措施1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及其它劳保用品.2、土方开挖时,应26、设专人进行指挥,防止机械伤人事故发生。3、严禁酒后上岗,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班;上班时段严禁嬉戏打闹。4、特殊工种,如电工、焊工,机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作.5、钢筋切断、弯曲等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线。6、电焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊部位配备灭火器材.7、施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁.8、车辆进出由专人冲洗车辆,不让泥浆带入公路。9、超过噪音限度的施工作业,必须控制,如圆盘锯,刨木机等,尽量安排白天工作,不在夜间使用。
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